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恒星是怎么形成的

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恒星是怎么形成的

  你對恒星有多少了解?晴朗無月的夜晚,一般人用肉眼大約可以看到 6000多顆恒星。恒星并非不動,只是因為離我們實在太遠(yuǎn),不借助于特殊工具和方法,很難發(fā)現(xiàn)它們在天上的位置變化,下面由學(xué)習(xí)啦小編為你詳細(xì)介紹恒星的相關(guān)知識。

  恒星是怎么形成的

  在宇宙發(fā)展到一定時期,宇宙中充滿均勻的中性原子氣體云,大體積氣體云由于自身引力而不穩(wěn)定造成塌縮。這樣恒星便進入形成階段。在塌縮開始階段,氣體云內(nèi)部壓力很微小,物質(zhì)在自引力作用下加速向中心墜落。

  當(dāng)物質(zhì)的線度收縮了幾個數(shù)量級后,情況就不同了,一方面,氣體的密度有了劇烈的增加,另一方面,由于失去的引力位能部分的轉(zhuǎn)化成熱能,氣體溫度也有了很大的增加,氣體的壓力正比于它的密度與溫度的乘積,因而在塌縮過程中,壓力增長更快,這樣,在氣體內(nèi)部很快形成一個足以與自引力相抗衡的壓力場,這壓力場最后制止引力塌縮,從而建立起一個新的力學(xué)平衡位形,稱之為星坯。

  星坯的力學(xué)平衡是靠內(nèi)部壓力梯度與自引力相抗衡造成的,而壓力梯度的存在卻依賴于內(nèi)部溫度的不均勻性(即星坯中心的溫度要高于外圍的溫度),因此在熱學(xué)上,這是一個不平衡的系統(tǒng),熱量將從中心逐漸地向外流出。這一熱學(xué)上趨向平衡的自然傾向?qū)αW(xué)起著削弱的作用。

  于是星坯必須緩慢的收縮,以其引力位能的降低來升高溫度,從而來恢復(fù)力學(xué)平衡;同時也是以引力位能的降低,來提供星坯輻射所需的能量。這就是星坯演化的主要物理機制。

  恒星誕生于濃度密集的星際氣體和塵埃深處,此時其內(nèi)部支撐結(jié)構(gòu)會變得不堪重負(fù)。這些內(nèi)核通常數(shù)倍于太陽質(zhì)量,并處于約太陽系大小1萬倍的區(qū)域。內(nèi)核深植于遍布銀河系的分子氣體云中。

  雖然核內(nèi)塵埃使光學(xué)望遠(yuǎn)鏡無法觀察到恒星形成的早期階段,但專用射電望遠(yuǎn)鏡的觀測結(jié)果可穿透塵埃研究其動態(tài)特性。詹姆斯·克拉克·麥克斯韋望遠(yuǎn)鏡的古爾德帶調(diào)查項目確定了獵戶座A云內(nèi)核的位置、大小和質(zhì)量,綠岸射電望遠(yuǎn)鏡的氨調(diào)查項目則檢測到了云內(nèi)氣體分子的運動。

  主持該研究項目的NRC天文學(xué)家海倫·柯克博士說,研究人員綜合這些數(shù)據(jù)了解到,大多數(shù)獵戶座內(nèi)核都受到引力約束,其有朝一日極可能坍縮形成恒星。有趣的是,來自周圍云的環(huán)境材料似乎正在以比自身引力大得多的力量擠壓內(nèi)核。

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  星云的形態(tài)特征與分類

  基本特征

  人們甚至猜想,恒星是由星際氣體“凝結(jié)”而成的。星際塵埃是一些很小的固態(tài)物質(zhì),成分包括碳合物、氧化物等。

  每立方厘米10-100個原子(事實上這比實驗室里得到的真空要低得多)。

  行星狀星云的樣子有點像吐的煙圈,中心是空的,而且往往有一顆很亮的恒星。恒星不斷向外拋射物質(zhì),形成星云??梢?,行星狀星云是恒星晚年演化的結(jié)果。比較著名的有寶瓶座耳輪狀星云和天琴座環(huán)狀星云。

  分類

  就形態(tài)來說,可分為:廣袤稀薄而無定形的彌漫星云(無規(guī)則形狀,星云邊界直徑最大為幾十光年,重量在10個太陽左右,密度在10-100原子/cm3之間。),亮環(huán)中央具有高溫核心星的行星狀星云(行星狀星云有質(zhì)量中小狀恒星爆炸后產(chǎn)生,核心為白矮星,外形呈圓盤狀或環(huán)狀,帶有暗弱延伸星云。),以及尚在不斷地向四周擴散的超新星剩余物質(zhì)云(見超新星遺跡)。

  就發(fā)光性質(zhì)來說,可分為:被中心或附近的高溫照明星(早于B1型的)激發(fā)發(fā)光的發(fā)射星云,因反射和散射低溫照明星(晚于B1型)的輻射而發(fā)光的反射星云,部分地或全部地?fù)踝”尘昂阈堑陌敌窃?如獵戶座馬頭)。

  前兩種統(tǒng)稱為亮星云,其中亮度時有變化的叫作變光星云。反射星云同暗星云的區(qū)別,僅僅是在于照明星、星云和觀測者三者相對位置的不同。

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